自贡市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份自贡市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知,则的取值范围是,若,则的值为,设,,,则等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.在中,,,,若,则实数( )
A.B.C.D.
2.已知的共轭复数是,且(为虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
3.已知集合,,且、都是全集(为实数集)的子集,则如图所示韦恩图中阴影部分所表示的集合为( )
A.B.或
C.D.
4.设函数在定义城内可导,的图象如图所示,则导函数的图象可能为( )
A.B.
C.D.
5.已知,则的取值范围是( )
A.[0,1]B.C.[1,2]D.[0,2]
6.若,则的值为( )
A.B.C.D.
7.已知平面向量,,,则实数x的值等于( )
A.6B.1C.D.
8.若为虚数单位,则复数,则在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
9.设,,,则( )
A.B.C.D.
10.如图所示的程序框图,若输入,,则输出的结果是( )
A.B.C.D.
11.如图,在中,,且,则( )
A.1B.C.D.
12.已知正方体的棱长为2,点在线段上,且,平面经过点,则正方体被平面截得的截面面积为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若,则_________.
14.四面体中,底面,,,则四面体的外接球的表面积为______
15.在中,点在边上,且,设,,则________(用,表示)
16.若函数满足:①是偶函数;②的图象关于点对称.则同时满足①②的,的一组值可以分别是__________.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)已知数列的各项均为正数,且满足.
(1)求,及的通项公式;
(2)求数列的前项和.
18.(12分)已知矩阵不存在逆矩阵,且非零特低值对应的一个特征向量,求的值.
19.(12分)已知函数.
(1)当时,解关于x的不等式;
(2)当时,若对任意实数,都成立,求实数的取值范围.
20.(12分)如图,四边形为菱形,为与的交点,平面.
(1)证明:平面平面;
(2)若,,三棱锥的体积为,求菱形的边长.
21.(12分)设函数,.
(1)求函数的极值;
(2)对任意,都有,求实数a的取值范围.
22.(10分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,将曲线经过伸缩变换后得到曲线.在以原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为.
(1)说明曲线是哪一种曲线,并将曲线的方程化为极坐标方程;
(2)已知点是曲线上的任意一点,又直线上有两点和,且,又点的极角为,点的极角为锐角.求:
①点的极角;
②面积的取值范围.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、D
【解析】
将、用、表示,再代入中计算即可.
【详解】
由,知为的重心,
所以,又,
所以,
,所以,.
故选:D
本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算,是一道中档题.
2、D
【解析】
设,整理得到方程组,解方程组即可解决问题.
【详解】
设,
因为,所以,
所以,解得:,
所以复数在复平面内对应的点为,此点位于第四象限.
故选D
本题主要考查了复数相等、复数表示的点知识,考查了方程思想,属于基础题.
3、C
【解析】
根据韦恩图可确定所表示集合为,根据一元二次不等式解法和定义域的求法可求得集合,根据补集和交集定义可求得结果.
【详解】
由韦恩图可知:阴影部分表示,
,,
.
故选:.
本题考查集合运算中的补集和交集运算,涉及到一元二次不等式和函数定义域的求解;关键是能够根据韦恩图确定所求集合.
4、D
【解析】
根据的图象可得的单调性,从而得到在相应范围上的符号和极值点,据此可判断的图象.
【详解】
由的图象可知,在上为增函数,
且在上存在正数,使得在上为增函数,
在为减函数,
故在有两个不同的零点,且在这两个零点的附近,有变化,
故排除A,B.
由在上为增函数可得在上恒成立,故排除C.
故选:D.
本题考查导函数图象的识别,此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况,本题属于基础题.
5、D
【解析】
设,可得,构造()22,结合,可得,根据向量减法的模长不等式可得解.
【详解】
设,则,
,
∴()2•2
||22=4,所以可得:,
配方可得,
所以,
又
则[0,2].
故选:D.
本题考查了向量的运算综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
6、C
【解析】
根据,再根据二项式的通项公式进行求解即可.
【详解】
因为,所以二项式的展开式的通项公式为:,令,所以,因此有
.
故选:C
本题考查了二项式定理的应用,考查了二项式展开式通项公式的应用,考查了数学运算能力
7、A
【解析】
根据向量平行的坐标表示即可求解.
【详解】
,,,
,
即,
故选:A
本题主要考查了向量平行的坐标运算,属于容易题.
8、B
【解析】
首先根据特殊角的三角函数值将复数化为,求出,再利用复数的几何意义即可求解.
【详解】
,
,
则在复平面内对应的点的坐标为,位于第二象限.
故选:B
本题考查了复数的几何意义、共轭复数的概念、特殊角的三角函数值,属于基础题.
9、A
【解析】
先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
【详解】
,,,因此,故选:A.
本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
10、B
【解析】
列举出循环的每一步,可得出输出结果.
【详解】
,,不成立,,;
不成立,,;
不成立,,;
成立,输出的值为.
故选:B.
本题考查利用程序框图计算输出结果,一般要将算法的每一步列举出来,考查计算能力,属于基础题.
11、C
【解析】
由题可,所以将已知式子中的向量用表示,可得到的关系,再由三点共线,又得到一个关于的关系,从而可求得答案
【详解】
由,则
,即,所以,又共线,则.
故选:C
此题考查的是平面向量基本定理的有关知识,结合图形寻找各向量间的关系,属于中档题.
12、B
【解析】
先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.
【详解】
如图所示:
确定一个平面,
因为平面平面,
所以,同理,
所以四边形是平行四边形.
即正方体被平面截的截面.
因为,
所以,
即
所以
由余弦定理得:
所以
所以四边形
故选:B
本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
因为,所以.因为,所以,又,所以,所以..
14、
【解析】
由题意画出图形,补形为长方体,求其对角线长,可得四面体外接球的半径,则表面积可求.
【详解】
解:如图,在四面体中,底面,,,
可得,补形为长方体,则过一个顶点的三条棱长分别为1,1,,
则长方体的对角线长为,则三棱锥的外接球的半径为1.
其表面积为.
故答案为:.
本题考查多面体外接球表面积的求法,补形是关键,属于中档题.
15、
【解析】
结合图形及向量的线性运算将转化为用向量表示,即可得到结果.
【详解】
在中,因为,
所以,又因为,
所以.
故答案为:
本题主要考查三角形中向量的线性运算,关键是利用已知向量为基底,将未知向量通过几何条件向基底转化.
16、,
【解析】
根据是偶函数和的图象关于点对称,即可求出满足条件的和.
【详解】
由是偶函数及,可取,
则,
由的图象关于点对称,得,,
即,,可取.
故,的一组值可以分别是,.
故答案为:,.
本题主要考查了正弦型三角函数的性质,属于基础题.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17、(1);.;(2)
【解析】
(1)根据题意,知,且,令和即可求出,,以及运用递推关系求出的通项公式;
(2)通过定义法证明出是首项为8,公比为4的等比数列,利用等比数列的前项和公式,即可求得的前项和.
【详解】
解:(1)由题可知,,且,
当时,,则,
当时,,,
由已知可得,且,
∴的通项公式:.
(2)设,则,
所以,,
得是首项为8,公比为4的等比数列,
所以数列的前项和为:
,
即,
所以数列的前项和:.
本题考查通过递推关系求数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式,考查计算能力.
18、
【解析】
由不存在逆矩阵,可得,再利用特征多项式求出特征值3,0,,利用矩阵乘法运算即可.
【详解】
因为不存在逆矩阵,,所以.
矩阵的特征多项式为,
令,则或,
所以,即,
所以,所以
本题考查矩阵的乘法及特征值、特征向量有关的问题,考查学生的运算能力,是一道容易题.
19、(1)(2)
【解析】
(1)当时,利用含有一个绝对值不等式的解法,求得不等式的解集.(2)对分成和两类,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,求得的最小值,进而求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,
由得
由得
解:,得
∴当时,关于的不等式的解集为
(2)①当时,,
所以在上是减函数,在是增函数,所以,
由题设得,解得.②当时,同理求得.
综上所述,的取值范围为.
本小题主要考查含有一个绝对值不等式的求法,考查利用零点分段法解含有两个绝对值的不等式,属于中档题.
20、(1)证明见解析;(2)1
【解析】
(1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得证;(2)设,分别求得,和的长,运用三棱锥的体积公式,计算可得所求值.
【详解】
(1)四边形为菱形,
,
平面,
,
又,
平面,
又平面,
平面平面;
(2)设,在菱形中,由,
可得,,,
,
在中,可得,
由面,知,为直角三角形,可得,
三棱锥的体积,
,菱形的边长为1.
本题考查面面垂直的判定,注意运用线面垂直转化,考查三棱锥的体积的求法,考查化简运算能力和推理能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
21、(1)当时, 无极值;当时, 极小值为;(2).
【解析】
(1)求导,对参数进行分类讨论,即可容易求得函数的极值;
(2)构造函数,两次求导,根据函数单调性,由恒成立问题求参数范围即可.
【详解】
(1)依题,
当时,,函数在上单调递增,此时函数无极值;
当时,令,得,
令,得
所以函数在上单调递增,
在上单调递减.
此时函数有极小值,
且极小值为.
综上:当时,函数无极值;
当时,函数有极小值,
极小值为.
(2)令
易得且,
令
所以,
因为,,从而,
所以,在上单调递增.
又
若,则
所以在上单调递增,从而,
所以时满足题意.
若,
所以,,
在中,令,由(1)的单调性可知,
有最小值,从而.
所以
所以,由零点存在性定理:
,使且
在上单调递减,在上单调递增.
所以当时,.
故当,不成立.
综上所述:的取值范围为.
本题考查利用导数研究含参函数的极值,涉及由恒成立问题求参数范围的问题,属压轴题.
22、(1)曲线为圆心在原点,半径为2的圆.的极坐标方程为(2)①②
【解析】
(1)求得曲线伸缩变换后所得的参数方程,消参后求得的普通方程,判断出对应的曲线,并将的普通方程转化为极坐标方程.
(2)
①将的极角代入直线的极坐标方程,由此求得点的极径,判断出为等腰三角形,求得直线的普通方程,由此求得,进而求得,从而求得点的极角.
②解法一:利用曲线的参数方程,求得曲线上的点到直线的距离的表达式,结合三角函数的知识求得的最小值和最大值,由此求得面积的取值范围.
解法二:根据曲线表示的曲线,利用圆的几何性质求得圆上的点到直线的距离的最大值和最小值,进而求得面积的取值范围.
【详解】
(1)因为曲线的参数方程为(为参数),
因为则曲线的参数方程
所以的普通方程为.所以曲线为圆心在原点,半径为2的圆.
所以的极坐标方程为,即.
(2)①点的极角为,代入直线的极坐标方程得点
极径为,且,所以为等腰三角形,
又直线的普通方程为,
又点的极角为锐角,所以,所以,
所以点的极角为.
②解法1:直线的普通方程为.
曲线上的点到直线的距离
.
当,即()时,
取到最小值为.
当,即()时,
取到最大值为.
所以面积的最大值为;
所以面积的最小值为;
故面积的取值范围.
解法2:直线的普通方程为.
因为圆的半径为2,且圆心到直线的距离,
因为,所以圆与直线相离.
所以圆上的点到直线的距离最大值为,
最小值为.
所以面积的最大值为;
所以面积的最小值为;
故面积的取值范围.
本小题考查坐标变换,极径与极角;直线,圆的极坐标方程,圆的参数方程,直线的极坐标方程与普通方程,点到直线的距离等.考查数学运算能力,包括运算原理的理解与应用、运算方法的选择与优化、运算结果的检验与改进等.也兼考了数学抽象素养、逻辑推理、数学运算、直观想象等核心素养.
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